其实说到3D打印早已经不是一个陌生的词汇了,其实在20世纪90年代中期,3D打印技术就已经出现!什么是3D打印技术?实际上是利用光固化和纸层叠等技术的快速成型装置。它与普通打印工作原理基本相同,打印机内装有液体或粉末等“打印材料”,与电脑连接后,通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,终于把计算机上的蓝图变成实物。这打印技术称为3D立体...
查看详细 >>2018年12月3日,一台名为Organaut的突破性3D打印装置,执行“58号远征”(Expedition58)任务的“MS-11”飞船送往国际空间站。打印机由Invitro的子公司“3D生物打印解决方案”(3DBioprintingSolutions)公司建造。Invitro随后收到了从国际空间站传回的一组照片,通过这些照片可以看到老...
查看详细 >>海军舰艇2014年7月1日,美国海军试验了利用3D打印等先进制造技术快速制造舰艇零件,希望借此提升执行任务速度并降低成本。2014年6月24日至6月26日,美海军在作战指挥系统活动中举办了一届制汇节,开展了一系列“打印舰艇”研讨会,并在此期间向水手及其他相关人员介绍了3D打印及增材制造技术。美国海军致力于未来在这方面培训水手。采用3D打印...
查看详细 >>3D打印头盖骨2014年8月28日,46岁的周至农民胡师傅在自家盖房子时,从3层楼坠落后砸到一堆木头上,左脑盖被撞碎,在当地医院手术后,胡师傅虽然性命无损,但左脑盖凹陷,在别人眼里成了个“半头人”。除了面容异于常人,事故还伤了胡师傅的视力和语言功能。医生为帮其恢复形象,采用3D打印技术辅助设计缺损颅骨外形,设计了钛金属网重建缺损颅眶骨,制...
查看详细 >>3D打印心脏救活2周大先心病婴儿2014年10月13日,纽约长老会医院的埃米尔·巴查博士(Bacha)医生就讲述了他使用3D打印的心脏救活一名2周大婴儿的故事。这名婴儿患有先天性心脏缺陷,它会在心脏内部制造“大量的洞”。在过去,这种类型的手术需要停掉心脏,将其打开并进行观察,然后在很短的时间内来决定接下来应该做什么。但有了3D打印技术之后...
查看详细 >>3D打印作为定制化制造的工具之一,往往被认为是能够帮助人类创造更为逼真的人体器guan的实现方法。然而现在的主要问题在于,如何让3D打印的人体器guan拥有如真正器guan一般的触感。西英格兰大学精细打印研究中心(CFPR)的一个学术团队,就将利用3D打印技术来制作与人体组织外观、弹性都相同的模型器guan,用于外科手术训练。3D打印的器...
查看详细 >>可以实现原型验证,与传统开发模具相比成本能节省50%,验证时间也能提升一大步;也可以生产需求较小或者不再量产的零部件,解决一部分产品库存和供应链的问题,已经在航天、科研、汽车、文创、建筑等领域都有比较成功的案例。如此看来3D打印机非但不是成本高,反而是在创造利润。耗材成本高的问题3D打印耗材与3D打印机是配套使用的,价格高低同样取决于打印...
查看详细 >>空军军医大学骨缺损修复领域技术获2020国家科技进步一等奖科研团队历时27年,围绕“3D打印仿真假体与超长骨缺损完美契合、骨材料骨移植或骨再生后血管神经同步构建、ganran性骨缺损“抗*ganran与“骨修复”同期zhiliao*”等医学难题,接续开展科研攻关,创新性地提出了“修复变再生、替代变仿生、延期变同期、分步变同步”四大救治新理...
查看详细 >>快速成型技术,运用SLA光固化技术、FDM热熔融沉积技术、激光烧结技术等。采用3D打印机进行制作,具有高速度高精度打印大尺寸物品的优势。无视难易程度,提供一体化制作。3D打印后期工艺:对于3D打印模型,我们还提供打磨、喷漆、上色、电镀等后期工艺。提供多领域的3D打印手板模型定制服务,包含手板、模型模具、鞋模、医疗、通讯设备,毕业美术设计、...
查看详细 >>如浇注充型的流程设置过长,造成浇注过程中浇注钢液温度低,特别是对铸件壁厚增大位置,浇注钢液的凝固速度慢,造成液相—固态停留时间较长,促使了钢液与模样热分解产物的作用时间增长,加大了铸钢件的渗碳与积碳量。消失模铸造完全适用于生产铸钢件,采取有效的生产操作控制方法进行生产运行控制管理,并严格控制好铸件的熔炼、配料计算和实际配料、选料、投料的操...
查看详细 >>不锈钢铸件的常见问题实际详细介绍如下所示:1.为避免不锈钢铸件时造成灰口,除从加工工艺上采取一定的有效措施外,须使其壁厚不可以过薄,有一些材料强调,壁厚在15mm以上时,针对生铁、铸钢件、合金铜金属材料型铸铁件的铸造圆弧。2.因为金属材料型和芯无让性,为有利于取下铸造件和抽出来型,不锈钢铸件厂铸造件的铸造倾斜度应比砂型铸造件的适度大一些,...
查看详细 >>一种基于合金设计理念获得的新型增材制造高温合金合金设计理念(Alloys-By-Design)于2009年被提出并应用于单晶高温合金。其采用庞大的成分设计空间与可靠的物理模型来评估合金的多种性能,并以此为基础进行筛选和优化。对于AM的可加工性而言,主要考量为凝固与应变时效行为。设计之初采用的指标为Scheil凝固区间与应变时效指数,同时结...
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